Une étude minéralogique dévoile les secrets des failles transformantes océaniques
Une équipe franco-italienne, impliquant notamment le laboratoire Géosciences environnement Toulouse (GET, CNES/CNRS/IRD/UT3), a étudié les processus géologiques et minéralogiques qui se produisent aux frontières des plaques tectoniques. Leurs résultats, éclairant les activités sismiques et les processus tectoniques sous l'océan, ont été publiés dans Nature communications.
Lors de cette nouvelle étude, en examinant de près la structure des minéraux, les scientifiques ont observé que cette réduction de la taille des cristaux était facilitée par la présence de fluide qui entraine la dissolution de grands cristaux de pyroxène et la précipitation de nouveaux cristaux interstitiels plus petits. C’est un processus de fluage par dissolution-précipitation. Par conséquent, la localisation de la déformation dans cette zone se produit à des contraintes plus faibles que ce que l'on avait compris précédemment.
Ce fluage par dissolution-précipitation assisté par des fluides apparaît comme un facteur d'affaiblissement dominant dans la lithosphère océanique, jouant un rôle clé dans la formation et la pérennité des failles formant les limites de plaques tectoniques. Ces résultats soulignent le rôle important de la dynamique des fluides circulant dans la lithosphère, influençant le comportement des failles transformantes océaniques.
La nouvelle compréhension des mécanismes de déformation en jeu le long des failles transformantes océaniques ouvre des perspectives de recherche passionnantes. Elle constitue une base essentielle pour l'étude de l'évolution de ces failles dans le temps et la compréhension de l'activité sismique et des processus tectoniques dans les océans.
Les résultats de ces travaux ne sont pas seulement utiles à la communauté scientifique dans son ensemble, ils offrent également des informations précieuses aux géologues, aux sismologues et aux géophysiciens qui étudient la tectonique des plaques et les processus dynamiques de la Terre.
Fluid-assisted grain size reduction leads to strain localization in oceanic transform faults
M. Bickert, M-A. Kaczmarek, D. Brunelli, M. Maia, T. F. C. Campos, S. E. Sichel
Nature communications, 10 juillet 2023.
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